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高1效厌氧颗粒污泥反应器技术关键技术是通过建立3D模型进行了流体力学方面的模拟试验研究,着重确定出几种不同的具有良好的分离性能的三相分离器形式及回流方式,以达到废水可以和污泥及沼气得以高1效分离的目的。可以根据水量自由组合,适用于各种水量规模。5,Zeta电位从-45mV增加到-30mV,颗粒污泥粒径从2。选择压影响生物量浓度、粒径分布和颗粒化率,同时也影响颗粒污泥比重、机械强度、沉降速度等性质。在好氧条件下终颗粒污泥形态、大小稳定,表明好氧颗粒污泥已经成功获得,好氧颗粒污泥与接种污泥相比在粒径、沉降速度、含水率以及惰性成分的含量上都有一定的变化。电镜观察还表明,原厌氧颗粒污泥中的微生物以球菌为主,而获得的好氧颗粒污泥中的微生物以丝状菌和杆1菌为主。当臭气通过滤池填料时同时发生二个过程:吸着作用(吸附和吸收)和生物转化。颗粒化过程是一个多阶段过程,取决于放心水组成、操作条件等因素。荧光定量-聚合酶链式反应(RTQ-PCR)与荧光原位杂交(FISH)技术对厌氧反应器内不同状态下颗粒污泥中微生物种群的数量变化与空间分布进行研究.结果发现,颗粒污泥中真***明显多于古***,但随着厌氧反应器有机负荷的提高,古***明显增加,其中产甲1烷丝菌也明显增加;真***多分布生长在颗粒污泥的外层,而对环境条件敏感的古***多分布生长在内层,且随着反应器有机负荷的提高,这种层状分布的特点更为明显.厌氧颗粒污泥形成影响因素研究。其中常用的方法有化学洗涤法、生物滤池法、植物液除臭法、高能离子除臭技术。厌氧处理过程中,水解产酸菌对pH值有较大的适应范围,而产甲1烷菌则对pH值的变化敏感,其适pH值范围是6.8-7.2。如果反应器内的pH值超过这个范围。则会导致产甲1烷菌受到***,并出现酸积累,进而使整个反应器酸化。五氯1苯1酚能被这种颗粒污泥完全脱氯并进一步分解为甲1烷和二氧化碳。因此,反应器内pH值范围应控制在产甲1烷菌适的范围内。由于不同性质的废水有不同的pH值,为了保证反应器内pH值的稳定,防止酸积累而产生的对产甲1烷菌的***,可采用向废水中添加化学***如NaHCO3、Na2CO3、Ca(OH)2等物质。)
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